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XFDTD 中文

目录 1 软件说明:1 2 例子:双极天线6 第三章低通滤波器27 4 XFDTD 是较成熟的电磁场计算软件。47 1 XFDTD 的主要特点47 2. 微带线模型建立与参数设置47 3 微带线终端开路、短路、接匹配负载三种情况计算结果48 4 计算结果分析与结论49 1 软件说明: 在XFDTD 中创建一个模拟需要下面四个步骤: (1) 构建几何模型 (2) 创造网格 (3) 定义程序参数 (4) 运行结果 一个程序有下面几步实现。软件中显示的标签我们依次讨论,如图 1.1 所示。左边的第 一个标签,概要,提供了目前程序状态和设置的总场景,随后就是输入参数和运行结果。 图1.1 是主要的界面 图1.2 几何模型,这个界面是构建几何参数。 XFDTD 使用的是立体的,以空间为基础以此产生几何模型。在构建一个几何模型中, 库函数和编辑功能可能会使用,或者从 实心模型包中引入CAD 文件。 图1.3 网格界面,这个界面是创造网格 一旦几何模型被定义,它必须被离散到FDTD 网格中。这个过程被称作编织网格。 网格界面如图1.3。为了创建一个网格,必须决定晶格的尺寸。这里我们需要考虑几个因素。 (1) 波长:晶格尺寸最主要的约束参数是波长。FDTD 晶格不能大于最小激发波长 的1/10。因此,最大的晶格尺寸可以用下面公式来定义 这里的 是最大晶格尺寸; C 是光速,在无源空间中值为 ; f 是受激频率。(Hz ) 如果除了好的导电体外的材料被引入到计算中,那么在这些材料中光速就会减小,并 且FDTD 晶格尺寸也会相应得减小。 (2 ) 几何特征:FDTD 晶格不能大于你的几何的最小特征,这样可以使物体准确的 表示。例如,如果几何特征包括了两个金属丝,它们之间的距离小于晶格尺寸 的最大值,因此,我们要改变晶格尺寸,即需要更小的晶格尺寸。 (3 ) 准确性:在模拟中,晶格尺寸越小,将会更精确。 图1.4 波形界面,这个界面是定义运行的参数 一旦网格被定义好了,这时就需要一个受激波长或激发波长来促使计算。图1.4 是波形 界面。这里有几个以前定义好的波形或是用户提供的波形。矩形波,交流电或直流电, 和高斯光束这里都支持的。详细的说明计算与空间的边界问题是如何通过确定外部辐 射边界条件来进行协调的是非常必需的。 询问结果: 为了运行仿真,输出数据必须被询问。许多不同类型的输出结果是有效的。Remcom 使用了一个打开的文件格式,所以输出文件可以和third-party 或者in-house 软件一起被 使用。最普遍应用的输出文件是参考文献中描述的。 图1.5 保存的稳定状态数据界面 在运行完这些步骤和保存完几何和程序文件后,一个 FDTD 计算可能被执行从 (结果运行计算)界面。当计算完成后,输出数据 可以从 (结果)界面和 界面中提取得到。 2 例子:双极天线 这是一个简单的双极天线的例子,它长为30cm,因此双极在1GHz 处只有一个波 长那么长。这就意味着 1GHz 的频率相应有1 个波长长度的双极子。在这个例子中,输 入频率将会是0.47GHz 。这个结果就意味着双极子为0.47 个波长那么长。 这个双极子是有完美的电导体材料构成。如果双极子是有高导电材料,譬如铜,那么 也会获得相似的结果。 这个例子中的数据文件可以在XFDTD 例子CD 中找到,在下面的目录中: (例子/天线/双极子) 开始XFDTD : 当XFDTD 开始时,显示的是 界面,如图2.1 所示。这个界面展示了 设计道具的简洁的画面。这里,双极子的设计还没有开始

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